Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Исчезновение голубя из стеклянной шкатулки. Секрет фокуса

Эффектные фокусы и их разгадки

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Описание фокуса:

На сцене стоит небольшой квадратный столик (размер верхней доски 45x45 см). Красивая скатерть немного свешивается вниз. На столике стоит стеклянная прозрачная шкатулка. Фокусник подходит к столику, держа в руках голубя. Открыв крышку, он сажает птицу в шкатулку (рис. 100, А).

Фокус Исчезновение голубя из стеклянной шкатулки
Рис. 100

Закрывает крышку. Зрители ясно видят голубя, сидящего внутри стеклянной шкатулки. Фокусник слегка приподнимает шкатулку, но затем, раздумав, ставит ее опять на стол. Берет платок, накрывает им шкатулку, поднимает ее и передает в правую руку, а левой рукой быстро сдергивает платок. Все видят, что голубь исчез из стеклянной шкатулки (рис. 100, Б и 101). Исполнитель идет со шкатулкой в зал, все убеждаются, что она пуста и не имеет никаких секретных приспособлений.

Фокус Исчезновение голубя из стеклянной шкатулки
Рис. 101

Реквизит:

Столик с секретным приспособлением.

Стеклянная шкатулка размером 25x15 см и высотой 12 см,

Секретное приспособление для шкатулки.

Секрет фокуса:

Секрет заключается в устройстве стеклянной шкатулки, похожей на аквариум. Она имеет узкие тонкие металлические угольнички-ободки, которые обрамляют ее с четырех сторон (как снизу, так и с боков), и крышки. Крышка шарнирами прикреплена к одному из верхних металлических бортиков. Шкатулка не имеет дна, но это незаметно, когда она стоит на столике: в нее вставлена вторая шкатулка, которая служит секретным приспособлением для первой. Вторая шкатулка сделана также из стекла и имеет дно: по всем сторонам она обнесена угольниками-бортиками. Стеклянная крышка второй шкатулки никак не связана с самой шкатулкой. Эта крышка в нужный момент падает на дно первой шкатулки, где и задерживается угольниками-бортиками, а вторая шкатулка вместе с голубем опускается внутрь стола, имеющего специальное приспособление для маскировки второй шкатулки-клетки с птицей. В этом и заключается весь секрет фокуса.

На рис. 102, А схематически изображены обе шкатулки в разрезе. Первая показана двумя параллельными линиями, вторая - заштрихованными. Видно, что крышка второй шкатулки (стекло), находящаяся под крышкой первой, лежит на бортике второй, а вверху она поддерживается небольшой пружинкой а. Открывать обе шкатулки нужно очень осторожно. Приподнимая крышку первой шкатулки, необходимо придерживать и крышку второй, иначе она может соскользнуть.

Фокус Исчезновение голубя из стеклянной шкатулки
Рис. 102

На рис. 102, Б схематически показан момент, когда вторая клетка опускается внутрь стола. Видно, как, выскользнув из первой, она падает в стол, а крышка ее, показанная пунктиром, становится дном первой шкатулки. Стекло должно быть сделано очень тщательно и по величине точно соответствовать внутренним размерам первой шкатулки. Когда стекло упадет на дно первой шкатулки, края угольничков-бортиков удерживают его внутри в нужном положении. Беря шкатулку в руку, фокусник держит ее за бортики и следит за тем, чтобы пальцы не касались нижнего стекла, иначе его можно случайно приподнять, что сразу вызовет у зрителей подозрение.

На рис. 102, В изображена верхняя доска столика, предназначенного для исчезновения второй шкатулки. Для большей ясности люк, обозначенный стрелкой в, показан закрытым. По своему размеру (ширине и длине) люк должен точно соответствовать и ширине второй шкатулки, а глубина его равна высоте шкатулки (в нашем случае 12 см). На самый край люка должна точно вставать первая шкатулка с таким расчетом, чтобы отверстие люка приходилось точно около внутренних сторон уголков-бортиков на дне первой шкатулки. Так вторая шкатулка легко и свободно сможет выйти из первой и упасть в люк, а ее крышка (стекло) должна соскользнуть на дно первой шкатулки и ровно лечь на уголки-бортики. Люк в крышке стола, как и во всех подобных случаях, маскируется затейливо разрисованной скатертью, которая свешивается вниз и закрывает со всех сторон шкатулку с голубем, когда та уйдет в люк.

Конструкция люка может быть различной. Например, он может быть прикрыт двумя раздвигающимися шторками со шнурками, при помощи которых его можно открывать и закрывать.

Он может быть также сделан в виде поднимающейся вверх дверки (см. рис. 102, В). Здесь петли люка, которые скрыты под маскирующей скатертью, показаны стрелками е, а выступ на крышке, не позволяющий ей упасть вниз, - стрелкой д. В нужный момент за выступ можно легко приподнять люк. В петли вделаны пружинки, которые приводят люк в нужное положение. Можно также изготовить люк, открывающийся при помощи шнурка.

Показав шкатулку с голубем (вернее две шкатулки - одна в другой), фокусник ставит ее на столик около люка, накрывает платком, одновременно открывает крышку люка и располагает шкатулку точно над ним. Вторая шкатулка с голубем свободно падает в люк, а исполнитель, отодвинув шкатулку от люка (все это происходит под прикрытием платка), закрывает крышку и приподнимает шкатулку, накрытую платком.

При раздвижной (шторной) системе крышку люка под прикрытием платка раздвигают под шкатулкой, которая удерживается небольшими выступающими уголочками. Они показаны на рис. 102, В стрелками е, а контур люка пунктиром. Когда раздвигают створки, вторая шкатулка выпадает в люк, оставляя в первой крышку-стекло, которое с этого момента становится дном в первой шкатулке. Пружины, приделанные к створкам, тотчас же, как только отпущены шнурки, приводят створки в первоначальное, закрытое положение. Чтобы избежать излишнего шума, люк внутри должен быть оклеен байкой.

Автор: Вадимов А.А.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:

▪ Исчезающая фотография

▪ Перекрашивающиеся цветы

▪ Превращение платка в яйцо и его исчезновение

Смотрите другие статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Транзистор из розы 01.12.2015

Живой организм, у которого его собственные ткани из клеток дополнены искусственными материалами, который наполовину состоит из проводов и микросхем - обычный персонаж фантастических фильмов и книг. И, несмотря на успехи в создании протезов, несмотря на успехи нейробиологов, пытающихся наладить контакт между электроникой и мозгом, все-таки кажется, что такие бионические существа, если и возникнут, то в очень отдаленном будущем. Тем не менее, как сообщают исследователи из Университета Линчепинга Магнус Берггрен (Magnus Berggren) и его коллеги, им удалось вырастить розу-киборга, у которой можно с помощью электрического сигнала менять цвет листьев.

Исходная идея, возникшая в лаборатории Берггрена почти 15 лет назад, состояла в том, чтобы "подслушать" биохимические процессы, происходящие в растении, и, по возможности, научиться управлять ими. Здесь, конечно, можно вспомнить про генную инженерию, которая позволяет вмешиваться в генетическую программу организма, включать или выключать те или иные гены, добиваясь нужного физиологического эффекта в нужное время. Успехи генной инженерии трудно переоценить, и особо велики они как раз с растениями, с которыми проще работать и чей геном выдерживает довольно сильные встряски. Однако в Швеции перспективы у генетически модифицированных растений - если говорить об их практическом применении в сельском хозяйстве - намного более скромные, чем, например, в США. Так что исследователи задумались о том, что может стать альтернативой генноинженерным методам, и в результате решили создать не генномодифицированное, а электронное растение.

Задача заключалась в том, чтобы снабдить растительный организм проводами, так сказать, без операции, чтобы они формировались сами прямо на месте. Для этого следовало найти такой полимер, который был бы, во-первых, биосовместим, во-вторых, растворялся бы в воде, в-третьих, позволял бы регистрировать то, что происходит внутри растения, и посылать сигналы внутрь него. Из раствора молекулы-мономеры поднимались бы по растительным сосудам и полимеризовывались в них, формируя те самые провода, которые пронизывали бы все растение, от корней до листьев. Было перепробовано более двенадцати органических веществ, однако все кончалось либо закупоркой корневой системы, либо же молекулы, попав в розу, не собирались в проводящие структуры. В конце концов, авторы работы остановились на PEDOT-S:H, растворимом в воде органическом соединении, которое используют в печатаемой электронике.

Поднимаясь по сосудистой системе растения, молекулы PEDOT-S:H теряли атом водорода, и за счет освободившегося атома серы формировали полимерные цепочки длиной 10 см. С помощью золотых электродов, подсоединенных к розе, удалось показать, что растение работает как транзистор, и что его рабочие характеристики вполне сравнимы с теми, которые демонстрирует простой транзистор, собранный только из молекул полимера. В другом опыте с помощью вакуумной установки раствором PEDOT с целлюлозными нановолокнами пропитывали листья живых, несрезанных роз - в результате исследователи смогли менять цвет листьев (не лепестков!) в сине-зеленом диапазоне, подавая ток разного напряжения. (Стоит еще подчеркнуть, что здесь органическая электроника формировалась не от корней через стебель, а прямо в листе.) Результаты экспериментов опубликованы в Science Advances.

Сами конструкторы "розы-киборга" полагают, что их эксперименты послужат основой для дальнейших исследований, и что в перспективе с помощью подобных органических проводов можно будет регулировать гормональный фон в сельскохозяйственных культурах, стимулируя рост, плодовитость и т. д. Конечно, можно задаться вопросом, как такая операция сказывается на самом растении, и не погибнет ли оно раньше срока из-за присутствия в себе органической электроники.

Однако, по словам Магнуса Берггрена, подопытные растения, с которыми ставили опыты по изменению цвета листьев, все еще живы, и листья пока еще при них. И все же нельзя сбрасывать со счета мнение скептиков, полагающих, что перед нами "всего лишь" выдающееся произведение искусства, не имеющее практических перспектив, и, так или иначе, таким электронным растениям еще предстоит доказать свои преимущества перед генетически модифицированными.

Другие интересные новости:

▪ Оптический зум смартфонов без увеличения их размеров

▪ Самолетам - чистый воздух

▪ Картофельное молоко

▪ Камера для съемок цветного видео в абсолютной темноте

▪ Миниатюрный окислительно-восстановительный проточный источник питания

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Домашняя мастерская. Подборка статей

▪ статья Хлебопечение. История изобретения и производства

▪ статья Почему одним из символов ку-клукс-клана стал горящий крест? Подробный ответ

▪ статья Проверка и регулировка грозозащиты. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Эффективность использования свалочного газа. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Преобразователь 12/220 вольт на полевых транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026